Система автоматического управления силовой установкой летательного аппарата

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Приборостроение
  • 88 88 страниц
  • 49 + 49 источников
  • Добавлена 08.07.2024
4 785 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ОБЗОР ДВИГАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 6
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 6
2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТВГ 21
Теоретические основы измерения ТВГ 25
Датчики ТВГ, действующие в рассмотренных самолетах 27
Схема измерения ТВГ 31
3. ОПТО-ВОЛОКОННЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР КАК ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫЫ ВЫХОДНЫХ ГАЗОВ 37
4. РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ТВГ НА БАЗЕ ОВИ 57
4.1. Структурная схема измерителя ТВГ на базе ОВИ 57
4.2. Расчет и моделирование основных характеристик элементов измерителя ТВГ на базе ОВИ 60
4.3. Конструктивные решения в рамках бортовой кабельной системы 71
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЗАМЕНЫ ТЕРМОПАРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ НА ОВИ 77
Описание разработки 77
Оценка себестоимости разработки 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
ЛИТЕРАТУРА 83

Фрагмент для ознакомления

Описан алгоритм работы ИФП в режиме измерения ТВГ для ТРД. Рассмотрены возможные конструктивные решения по ИФП в рамках бортовой кабельной системы. Даны предложения по актуальным программным системам САПР для проектирования бортового интерферометра, рекомендуемые методы закрепления жгута, допустимые величины провисания оптоволоконного жгута в бортовой кабельной сети, варианты размещения жгутов на борту ЛА.Выполнены экономические оценки замены термопарного измерителя ТВГ на оптоволоконный. Показаны необходимые объёмы инвестиций, масштаб закупочной цены нового измерителя, из которых видно, что переход на оптоволоконные измерители ТВГ окажется экономически выгодным. Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы проведено исследование теории и современного состояния измерителей выходных газов современных турбореактивных двигателей с целью определения возможности применения оптоволоконной технологии для решения данной задачи. Рассмотрены основные действующие решения оптоволоконного интерферометра (ОВИ) как измерителя температуры, на основании чего сделан выбор направления. Проведена разработка оптоволоконного измерителя ТВГ на уровне структурной схемы, сделаны необходимые численные оценки и моделирование. Экономический расчёт замены термопарного измерителя ТВГ на ОВИ показал экономическую целесообразность такой замены.Знания, полученные в ходе исследования, будут использованы в последующей профессиональной деятельности. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


1. Еремеев С.М. Авиационные приборы. М.: Изд. МО, 1970
2. Сидунов А.И. Автоматика управления авиационными двигателями. Минск, 2012
3. Браславский Д.А. Авиационные приборы и автоматы. М.: Машинострое-ние, 1978
4. Воробьёв В.Г. Авиационные приборы и комплексы. М.: Транспорт, 1992
5. Дорофеев С.С. Авиационные приборы. М.: Изд. МО, 1992
6. Редактирование: Турбореактивный двигатель — Википедия (wikipedia.org);
7. http://avia.pro/blog/regulirovanie-temperatury-gaza-v-gtd;
8. Авиационные двигатели «Д-36 серий 2А и ЗА» купить в Санкт-Петербурге (pg-fregat.ru), Авиационные двигатели «Д-36 серий 2А и ЗА» (bronic.ru), Д-36 — Википедия (wikipedia.org), Альбом схем (ulstu.ru), Турбореактивный авиационный двигатель Д-36. - Российская авиация (xn--80aafy5bs.xn--p1ai);
9. Конструкция и техническая эксплуатация двигателя. | АВИАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА (vk.com);
10. ПС-90А — Википедия (wikipedia.org);
11. Конструкция основных узлов двигателя ПС-90А. Учеб, пособие - 2-е изд., испр. и доп./ М.А.Нихамкин, М.М.Зальцман. Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2002. 108 с.;
12. ДВИГАТЕЛЬ ПС-90 А РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКС-ПЛУАТАЦИИ 94-00-807 РЭ;
13. Д-30 (двигатель) — Википедия (wikipedia.org);
14. Альбом схем (ulstu.ru);
15. ТВГ_Электроприбор.pdf;
16. https://domavia.ru/en/library_ati/detail/227782;
17. https://www.priborist.net/catalog/produktsiya-aviatsionnogo-i-spetsialnogo-naznacheniya/sistemy-kontrolya-temperatury/termometry-termoelektricheskie-i-termorezistivnye/;
18. https://vuzlit.ru/963209/aviatsionnye_termometry;
19. ИЛ-96-300 Руководство по технической эксплуатации. Раздел 022.30.00 Вычислительная система управления тягой (ВСУТ-85). 1988 г.;
20. http://superjet.wikidot.com/wiki:engine-control;
21. http://superjet.wikidot.com/wiki:aircraft-control;
22. Клюев Г.И. Авиационные приборы и системы. Ульяновск, УлГТУ, 2000;
23. Диссертация на тему «Волоконнооптические амплитудные методы из-мерения температуры в условиях воздействия сильных электромагнит-ных полей», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы (dissercat.com);
24. В.Е. Карасик. Измерительное устройство контроля деформации и тем-пературы на основе наноразмерных волоконно-оптических датчиков / Карасик В.Е., Лазарев В.А., Неверова Н.А // Научно-технический вест-ник Санкт-Петербургского государственного университета информаци-онных технологий, механики и оптики. - 2008. - №58. - С.51-58;
25. Моор Я.Д. и др. Высокоточный волоконно-оптический датчик темпе-ратуры на основе интерферометра Фабри–Перо с отражающими тонко-пленочными многослойными структурами. Университет ИТМО, Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2022, т. 22, № 3;
26. 3.5. Волоконно-оптические и интегрально-оптические интерферомет-ры (studfile.net);
27. Волоконно-оптические датчики // Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, X. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ; под ред. Т. Окоси: пер. с япон. Л.: Энер-гоатомиздат. Ленинград, отд-ние, 1990. - 256 с.;
28. Красюк Б.А., Корнеев Г.И. Оптические системы связи и световодные датчики. Вопросы технологии. М.: Радио и связь, 1985. - 192 с.;
29. Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: Физиче-ские основы, вопросы расчета и применения. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 256 с.;
30. Световодные датчики/ Б.А. Красюк, О.Г. Семенов, А.Г. Шереметьев и др. М.: Машиностроение, 1990. - 256 с.;
31. Разработка и исследование волоконно-оптического датчика темпера-туры на основе интерферометра Фабри–Перо, полученного методом сварки оптических волокон (opticjourn.ru);
32. Р.Г. Джексон. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. - 384 с.;
33. Стригалев В.Е., Мешковский И.К., Моор Я.Д., Особенности исполь-зования фазо-чувствительных устройств в волоконно-оптических изме-рительных системах– СПб: Университет ИТМО, 2021. – 41 с.;
34. http://temperatures.ru/pages/volokonno_opticheskie_datchiki_temperatury;
35. Волоконно-оптическое измерение температуры — Википедия (wikipedia.org);
36. Волоконно-оптическое измерение температуры | это... Что такое Воло-конно-оптическое измерение температуры? (academic.ru);
37. Многоточечный термометр - модульная система распределенного мо-ниторинга температуры DTSX Yokogawa - Промышленные термометры / Термометры - он-лайн оформление заказа в ООО"ПО"Интерфейс" - из-мерительные приборы, осциллографы. тепловизоры, генераторы. часто-тотмеры,регистраторы, анализаторы спектра, мегаомметры, измерители заземления, пирометры, расходомеры вихревые, расходомеры (kip-postavka.ru);
38. Алексеев А.Э. Волоконная интерферометрия рассеянного излучения и ее применение для регистрации акустических воздействий Специаль-ность: 01.04.03 – радиофизика Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико–математических наук. ИРЭ, 2014;
39. Оптоволоконный термометр, Оптоволоконный пирометр - Все про-мышленные производители (directindustry.com.ru);
40. RU2527308C1 - ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ - Яндекс.Патенты (yandex.ru);
41. Матюшечкин Н.А. и др. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ. НГТУ им. Р.Е. Алексеева № 1 (120);
42. Fiber-optical thermometer - Wikipedia (turbopages.org);
43. ВОЛОКОННО- ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ Кобули-ев А.О. Гончарова П.С. Дальневосточный государственный Университет Путей и Сообщения (680021 Хабаровск, ул. Серышева д.47);
44. Оптоволокно купить кабель для интернета цена от 3 рублей в Москве (kdds.ru);
45. NET-OPTIC - Передача видеонаблюдения и телефонии по оптоволок-ну;
46. Microsoft Word - 5.doc (ulstu.ru);
47. С.В. Биктулов, Я.Н. Чупахин РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛО-ГИЧНЫХ БОРТОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ САМОЛЁТОВ Конфе-ренция «Системы управления авиастроительным предприятием», 16-17 октября 2014 год;
48. В.Ю. Кириллов, А.А. Слипаченко Проектирование бортовой кабель-ной сети перспективного летательного аппарата. Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 59;
49. Оптоволокно облегчит самолеты (itweek.ru).